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文檔簡介
1、智能手機已經(jīng)成為人們?nèi)粘I町?dāng)中不可或缺的通信交流工具,通過智能收集可以隨身隨地的獲取位置、通話記錄、短信、微信等體現(xiàn)人們之間日常交互和社會關(guān)系的各種信息,人們之間的交互頻率、時間、位置、地點、距離以及軌跡相似性等信息能夠直接體現(xiàn)人們之間的交互關(guān)系以及關(guān)系強度。關(guān)系強度體現(xiàn)了人們之間的親密程度,對研究人們之間的社會關(guān)系以及社交網(wǎng)絡(luò)具有重要的意義。本文針對如何度量日常生活中人們之間的關(guān)系強度問題展開研究,提出了一個既可以對GPS數(shù)據(jù)進行處
2、理又可以對基站數(shù)據(jù)進行處理,從日常軌跡、語義位置以及語義標(biāo)簽三個層次度量人們之間關(guān)系強度的層級模型URSHV(User Relationship Strength Hierarchy Vote)。概括起來,主要研究內(nèi)容和貢獻(xiàn)如下:
首先,由于語義位置及語義標(biāo)簽與用戶之間的關(guān)系強度密切相關(guān),為此本文采用分段卡爾曼濾波算法對GPS位置軌跡數(shù)據(jù)進行降噪處理;采用基于密度的聚類算法對位置軌跡數(shù)據(jù)進行聚類,形成語義位置;在此基礎(chǔ)上,采用
3、基于規(guī)則的語義位置標(biāo)注機制,通過反地理編碼、語義標(biāo)簽推斷以及輸入自動補全等方式對語義位置進行語義標(biāo)注;從而將GPS位置軌跡數(shù)據(jù)序列聚類成有意義的語義位置和語義標(biāo)簽,為后續(xù)的基于語義位置和語義標(biāo)簽計算用戶之間的關(guān)系強度奠定了基礎(chǔ)。
其次,為了從位置軌跡數(shù)據(jù)、語義位置以及語義標(biāo)簽三個層次計算用戶之間的關(guān)系強度,采用DTW模型計算用戶之間的空間距離來度量用戶日常軌跡之間的相似度,進而使用軌跡序列熵值對用戶每天軌跡的相似度進行加權(quán)處理
4、,并將其作為用戶之間的關(guān)系強度;采用主題模型LDA分別計算用戶之間的基于物理位置和語義位置的行為模式的相似性,將其作為用戶之間的關(guān)系強度;采用集成學(xué)習(xí)的思想對三個層次的度量結(jié)果進行投票,以投票結(jié)果作為最終的用戶之間的關(guān)系強度。
最后,在上述研究基礎(chǔ)上,基于MIT的Reality Mining項目的公開的數(shù)據(jù)集,利用該數(shù)據(jù)集當(dāng)中的用戶之間調(diào)查問卷的相似度,構(gòu)造用戶之間真實的關(guān)系強度作為測試基準(zhǔn),提出一種基于逆序?qū)?shù)的一致性評分度
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